SZÉNHIDRÁTOK. 3. Válogasd szét a képleteket aszerint, hogy aldóz, vagy ketózmolekulát ábrázolnak! Írd a fenti táblázat utolsó sorába a betűjeleket!



Hasonló dokumentumok
3.6. Szénidrátok szacharidok

Szénhidrátok. Szénhidrátok. Szénhidrátok. Csoportosítás

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

A cukrok szerkezetkémiája

SZÉNHIDRÁTOK (H 2. Elemi összetétel: C, H, O. O) n. - Csoportosítás: Poliszacharidok. Oligoszacharidok. Monoszacharidok

A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok)

Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

A cukrok szerkezetkémiája

Cikloalkánok és származékaik konformációja

Táptalaj E. coli számára (1000 ml vízben) H 2 O 70% Fehérje 15% Nukleinsav 7% (1+6) Szénhidrát 3% Lipid 2% Szervetlen ion 1%

A legfontosabb szénhidrátok a szervezetben és a táplálékokban.

R-OH H + O H O H OH H O H H OH O H OH O H OH H H

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév

Biogén elemek

Szerves kémiai és biokémiai alapok:

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak - Munkafüzet 2. hét

Táptalaj E. coli számára (1000 ml vízben) H 2 O 70% Fehérje 15% Nukleinsav 7% (1+6) Szénhidrát 3% Lipid 2% Szervetlen ion 1%

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

Biokémia 1. Béres Csilla

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév

Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

H 3 C CH 2 CH 2 CH 3

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

R-OH H + O H O H OH H O H H OH O H OH O H OH H H

Egyed alatti szerveződési szint

Szerves kémiai és biokémiai alapok:

2 TULAJDONSÁGOK ANYAGI HALMAZOK SZINTJÉN

A szén tetraéderes vegyérték-orientációja (van t Hoff, Le Bel, 1874)

SZERVES KÉMIA: BEVEZETÉS SZTEREOKÉMIA. Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

Versenyző rajtszáma: 1. feladat

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Tel: ;

Kormeghatározás gyorsítóval

Név: Pontszám: / 3 pont. 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

BIOLÓGIA ALAPJAI (BMEVEMKAKM1; BMEVEMKAMM1) Előadói: Dr. Bakos Vince, Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna, Dr. Török Kitti, Nagy Kinga (BME ABÉT)

H 3 CH 2 C H 2 N HS CH 3 H CH 3 HO CH 2 CH 3. CHBr 2 CH 2 OH SCH H 3 CH 2 CH 3 H 3 C OH NH 2 OH CH 2CH 3 (R) (R) (S) O CH 3 SCH 3 SCH

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag

Alkánok összefoglalás

SZERVES VEGYÜLETEK SZTEREOKÉMIÁJA*

Konstitúció, izoméria, konfiguráció, konformáció

Javítóvizsga feladatok 9.osztály

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

Miért más egy kicsit a szerves kémia?

SZERVES KÉMIA. ANYAGMÉRNÖK BSc KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben, ózdi kihelyezett képzés) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

3. előadás: A víz szerepe az élő szervezetekben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások

CHO CH 2 H 2 H HO H H O H OH OH OH H

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

SZERVES VEGYÜLETEK IZOMÉRIÁJA

Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Kormeghatározás gyorsítóval

1. feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: 9

Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) Izomerek felosztása

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

Biogén elemek. Szén. Oxigén, hidrogén ELSŐDLEGES. a sejtek 98%-át teszi ki. Nitrogén. Foszfor. Nátrium, Kálium, Klorid ionok. Magnézium MÁSODLAGOS

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

2. SZÉNHIDRÁTOK 2.1. A legfontosabb D-sorbeli aldózok és ketózok

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Periciklusos reakciók

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

MONOSZACHARIDOK, OLIGO- ÉS POLISZACHARIDOK

A szénhidrátkémia kisszótára:

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága!

3. Előadás. Oligo- és poliszacharidok

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Félnemes- és nemesfémek

A fémkomplexek szerkezetéről

Glikolízis. Csala Miklós

A2: Hány ml 0,140 mol/l-es ammóniaoldat szükséges 135 ml 0,82 mol/l-es sósavhoz, hogy a ph-ját 7,00-ra állítsuk? K b (NH 3 ) = 1,

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között

Aromás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, (14) Az azulén (14) szemiaromás rendszert alkot, mindkét választ (aromás, nem aromás) elfogadtuk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Vegyületek - vegyületmolekulák

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

A KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

10. ÉVFOLYAM. Szerves kémia

Hevesy verseny, megyei forduló, 2001.

Szénhidrátok SZERKEZET, REAKCIÓK, FUNKCIÓIK

3. Előadás. Oligo- és poliszacharidok

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Átírás:

funkciós kimutatása molekulák csoport betűjele neve képlete helye 1. Írd a táblázatba a szénhidrátok összegképletét! általános képlet trióz tetróz 2. Mi a különbség az aldózok és a ketózok között? ALDÓZ KETÓZ SZÉNHIDRÁTOK pentóz hexóz diszacharid 3. Válogasd szét a képleteket aszerint, hogy aldóz, vagy ketózmolekulát ábrázolnak! Írd a fenti táblázat utolsó sorába a betűjeleket! A B C D E F 4. Nevezd el a következő molekulákat pontosan! Milyen geometriai viszonyban állnak egymással? Hogyan nevezzük ekkor a molekulapárt? Milyen molekulák között állhat fenn ilyen viszony?

ENANTIOMEREK: (görögül enantios ellentétes, morphe pedig alak, forma) 5. Folytasd az összeállítást az akirális és királis ábrákból! definíció AKIRÁLIS KIRÁLIS ábrák belső tükörsíkjuk

6. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Barangolások a kiralitás birodalmába (részlet) Hollósi Miklós az MTA rendes tagja Az ember külső megjelenését tekintve nagyjából tükörszimmetrikus. Belső szerveink elrendeződése azonban már nem az. Szívünk és gyomrunk baloldalt, májunk jobboldalt helyezkedik el. A fordított állapot, a Situs inversus előfordulási valószínűsége mindössze 0,014%. Összenőtt ikreknél a baloldali partner normális, míg a jobboldali belső szerveinek elrendeződése fordított. Már látásunk sem szimmetrikus általában a jobb szem dominál nem beszélve kezeinkről. Az emberek többsége jobbkezes, használati tárgyaink, pl. a dugóhúzó a jobbkezeseknek esik kézre. Az emberek 15-20%-ának nehézséget okoz a jobb és bal megkülönböztetése, ami nem függ össze a szellemi képességekkel. A jobb/bal vakság a híres fizikusnak, Helmholtz-nak is gondot okozott. A jobb és bal nem új keletű fogalmak. Már a Bibliában is találkozunk vele. Az Úr így szólt Jónás-hoz: Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, a melyben több van tizenkétszer tízezer embernél, a kik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?! (Jónás könyve 4.11) A jobb és bal fogalma szerepel a politikában (jobboldal/baloldal) és a nyelvben is. A right szó az angolban a jobb mellett a helyeset is jelenti. Az orosz nyelvben a pravo a jobb mellett jogot jelent; a Pravda újság neve is innen származik. A jobb és balkezesség megmutatkozik a testbeszédünkben is. A jobbkezesek kétharmada úgy kulcsolja össze kezeit, hogy a bal kéz hüvelykujja van fölül. Karjaink összekulcsolásánál hasonló a helyzet. Itt a jobb kéz ujjai látszanak az esetek kétharmadában. Pasteur érdeklődése a kristályoktól a mikrobiológia felé fordult. Negyed század telt el, amíg a felgyülemlett kémiai tapasztalatokra támaszkodva van t Hoff és Le Bel a szerves molekulák optikai forgatóképességét összekapcsolta a molekula kiralitásával. A kiralitás szó Lord Kelvintől (1884) származik (cheir görögül kezet jelent). A királis szerves molekulák legegyszerűbb típusainál a szénatomhoz négy különböző atom vagy csoport kapcsolódik, amelyek egy tetraéder négy csúcsa felé mutatnak. Az ilyen molekuláknak nincs tükörsíkjuk. Van t Hoff Nobel-díjban részesült, Le Bel-ről elfeledkezett a világ, ez is egy formája az aszimmetriának! http://www.kfki.hu/chemonet/mkf/akademia/ Hogyan állapítható meg egy szerves molekuláról, hogy királis, vagy akirális? Válogasd szét eszerint a következő molekulákat és jelöld az esetleges kiralitáscentrumokat!

7. Milyen viszonyban van az alábbi két molekula egymással? Rajzold be! DIASZTEREOMEREK: 8. Jelöld a molekulák térgeometriai összefüggéseit!

9. Tanuld meg (ismételd át a következő fogalmakat, és alkalmazd őket a relációanalízisekben! KONSTITÚCIÓ: kapcsolódási sorrend a molekulában. KONFIGURÁCIÓ: a molekulában a kovalens kötéssel kapcsolódó atomok térbeli elrendeződése egy központi atom körûl (a királis szénatom körûl a ligandumok térbeli elrendeződése). KONFORMÁCIÓ: A molekulában kûlönböző, egymással nem kapcsolódó atomok egymáshoz viszonyított térbeli elrendeződése. Az enantiomerpár két tagjának konstitúciója és konformációja is megegyezik, mert enantiomerpár két tagjának konfigurációja eltérő. Egy szerves vegyület molekulája mindig enantiomerpárt képez saját tükörképével, mert minden enantiomerpár egyik tagja a másik molekula tükörképével megegyező konfigurációjú. Egy királis molekula diasztereomer- és enantiomerpárjával is azonos konstitúciójú, mert a diasztereomer- és az enantiomerpárok is konfigurációjukban is különböznek. 10. Rajzold fel a glükóz gyűrűvé záródásának a folyamatát! 11. AXIÁLIS: tengelyirányú (latin) EKVATORIÁLIS: egyenlítői 12. Jelöld a gyűrűs glükóz két molekulája közötti eltérést, és nevezd el őket!

13. Ismerd fel a vegyületeket és sorold be őket szénatomszám és funkciós csoport alapján, majd add meg a pontos nevüket miután megismerkedtél velük!.................... D ribulóz glicerinaldehid dihidroxi aceton D ribóz D glükóz D fruktóz D galaktóz 2 dezoxi D ribóz A természetben előforduló monoszacharidok utolsóelőtti (oxocsoporttal ellentétes végétől számított második) szénatomjának konfigurációja meghatározott: pl. D-glicerinaldehid. (A D és az L konfiguráció a glicerinaldehid kétféle konfigurációjára visszavezetett relatív konfiguráció):

14. Töltsd ki a táblázatot! vegyület RIBÓZ DEZOXIRIBÓZ képlet egyszerűsített képlet összegképlet a különbség helye előfordulás 15. Ismerd fel a diszacharidokat, a felépítő molekulákat, majd ezek alapján magyarázd meg a molekulaszerkezetet! A molekula neve:.. Felépítői:.. és...., mert mindkettő 1-es szénatomján.. állású a hidroxilcsoport. Az éterkötés az első gyűrű.-es és a második gyűrű.-es szénatomja között jön létre, egy és egy. állású szénatom között, tehát a két gyűrű egymással.., megtörik. A molekula neve:.. Felépítői:.. és...., mert mindkettő 1-es szénatomján.. állású a hidroxilcsoport. Az éterkötés az első gyűrű.-es és a második gyűrű.-es szénatomja között jön létre, egy és egy. állású szénatom között, tehát a két gyűrű egymással..., azaz egy egyenesbe esnek.

A molekula neve:.. Felépítői: α.. és β...., mert az első gyűrű 1-es szénatomján.. állású a hidroxilcsoport, a másodikon... Az éterkötés az első gyűrű.-es és a második gyűrű 2.-es szénatomja között jön létre, egy és egy. állású szénatom között, tehát a két gyűrű egymással..., azaz a diszacharid molekulája.. 16. Hasonlítsd össze táblázatban a diszacharidokat! első gyűrű második gyűrű kapcsolódó szénatomok száma kapcsolódó szénatomok helyzete a gyűrűk állása a második gyűrű nyílt állapotban milyen csoportot tartalmaz milyen reakcióval mutatható ki redukáló, vagy nem előfordulás maltóz cellobióz szacharóz 17. Rendszerezd a poliszacharidokat felépítésük és a természetben betöltött feladatuk szerint! poliszacharid.... VÁZANYAGOK: TARTALÉK TÁPANYAGOK:

18. A képen a cellulóz szerkezete látható. Milyen di- és monoszacharidokra bontható? cellulóz Mi a magyarázata annak, hogy a cellulóz szálas szerkezetű? Hol alakulnak ki Hhíd kötések a cellulózban? A molekulán belül a... és. atomok között, a molekulák között a.. és atomok között. Mi a magyarázata annak, hogy a cellulóz vízben nem oldódik? 19. A keményítő milyen molekulákra bomlik a szervezetben? keményítő 20. Jelöld az ábrán (ami egy részletet ábrázol) a szénatomok számát.

21. Hasonlítsd össze a keményítő összetevőit! AMILÓZ AMILOPEKTIN monoszacharidja diszacharidja monoszacharid egységek száma elágazások térszerkezet kimutatás %-os arány 22. Mi a magyarázata annak, hogy a keménytő meleg vízben oldódik? 23. Mi a különbség a keményítő és a glikogén között? 24. RELÁCIÓANALÍZIS: Vízben oldva a keményítő és a cellulóz is kolloid oldatot képez, mert mindkettő makromolekula. A keményítőhöz hasonlóan a maltóz is kimutatható jóddal, mert a keményítőben maltózegységek kapcsolódnak össze. A keményítő kimutatása Lugol-oldattal történik, mert a Lugol-oldat kálium-jodid oldatban oldott jódot tartalmaz, ami az amilózzal kék színreakciót ad. A glikogént állati keményítőnek is nevezik, mert növényi táplálékkal jut a szervezetünkbe. A kitin egy foszfor tartalmú poliszacharid, mert legjobban a cellulózra hasonlít. A fruktóz és a glükóz konstitúciós izomerek, mert az összegképletük azonos.